题目内容
已知函数f(x)=ax-1-lnx(a∈R).
(1)当a=2时,求函数f(x)的单调区间;
(2)若函数f(x)在x=1处取得极值,对?x∈(0,+∞),f(x)≥bx-2恒成立,求实数b的取值范围;
(3)当x>y>e-1时,求证:ex-y>
.
(1)当a=2时,求函数f(x)的单调区间;
(2)若函数f(x)在x=1处取得极值,对?x∈(0,+∞),f(x)≥bx-2恒成立,求实数b的取值范围;
(3)当x>y>e-1时,求证:ex-y>
| ln(x+1) |
| ln(y+1) |
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数研究函数的单调性
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)求导数,利用导数的正负,确定f(x)在其定义域(0,+∞)单调性;
(2)函数f(x)在x=1处取得极值,可求得a=1,于是有f(x)≥bx-2?1+
-
≥b,构造函数g(x)=1+
-
,g(x)min即为所求的b的值;
(3)ex-y>
,即证
>
,令g(x)=
,则只要证明g(x)在(e-1,+∞)上单调递增.
(2)函数f(x)在x=1处取得极值,可求得a=1,于是有f(x)≥bx-2?1+
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
(3)ex-y>
| ln(x+1) |
| ln(y+1) |
| ex |
| ln(x+1) |
| ey |
| ln(y+1) |
| ex |
| ln(x+1) |
解答:
(1)解:f′(x)=2-
=
,
f′(x)<0得0<x<
,f′(x)>0得x>
,
∴f(x)在(0,
)上递减,在(
,+∞)上递增.
(2)解:∵函数f(x)在x=1处取得极值,
∴a=1,
∴f(x)≥bx-2?1+
-
≥b,
令g(x)=1+
-
,则g′(x)=-
(2-lnx),
由g′(x)≥0得,x≥e2,由g′(x)≤0得,0<x≤e2,
∴g(x)在(0,e2]上递减,在[e2,+∞)上递增,
∴g(x)min=g(e2)=1-
,即b≤1-
.
(3)证明:ex-y>
,即证
>
,
令g(x)=
,
则只要证明g(x)在(e-1,+∞)上单调递增,
又∵g′(x)=
,
显然函数h(x)=ln(x+1)-
在(e-1,+∞)上单调递增.
∴h(x)>1-
>0,即g′(x)>0,
∴g(x)在(e-1,+∞)上单调递增,即
>
,
∴当x>y>e-1时,有ex-y>
.
| 1 |
| x |
| 2x-1 |
| x |
f′(x)<0得0<x<
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴f(x)在(0,
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(2)解:∵函数f(x)在x=1处取得极值,
∴a=1,
∴f(x)≥bx-2?1+
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
令g(x)=1+
| 1 |
| x |
| lnx |
| x |
| 1 |
| x2 |
由g′(x)≥0得,x≥e2,由g′(x)≤0得,0<x≤e2,
∴g(x)在(0,e2]上递减,在[e2,+∞)上递增,
∴g(x)min=g(e2)=1-
| 1 |
| e2 |
| 1 |
| e2 |
(3)证明:ex-y>
| ln(x+1) |
| ln(y+1) |
| ex |
| ln(x+1) |
| ey |
| ln(y+1) |
令g(x)=
| ex |
| ln(x+1) |
则只要证明g(x)在(e-1,+∞)上单调递增,
又∵g′(x)=
ex[ln(x+1)-
| ||
| ln2(x+1) |
显然函数h(x)=ln(x+1)-
| 1 |
| x+1 |
∴h(x)>1-
| 1 |
| e |
∴g(x)在(e-1,+∞)上单调递增,即
| ex |
| ln(x+1) |
| ey |
| ln(y+1) |
∴当x>y>e-1时,有ex-y>
| ln(x+1) |
| ln(y+1) |
点评:本题考查利用导数研究函数的极值,考查恒成立问题,考查不等式的证明,着重考查分类讨论思想与构造函数思想的应用,体现综合分析问题与解决问题能力,属于属于中档题.
练习册系列答案
相关题目